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암포마이신

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1. 개요

암포마이신은 단백질에 당 분자가 부착되는 과정인 글리코실화에 대해 설명하는 문서이다. 글리코실화는 N-글리코실화, O-글리코실화, C-글리코실화, GPI 앵커 등 다양한 유형으로 나뉘며, 세포 간 상호작용, 단백질 접힘 및 안정성, 면역 반응 등 생물학적 기능을 수행한다. 글리코실화는 선천성 글리코실화 장애(CDG), 암, 자가면역질환 등 다양한 질병과 관련이 있으며, 글리코실화 분석 기술, 글리코믹스, 글리코실화 기반 치료제 개발 등 연구가 활발히 진행되고 있다.

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암포마이신
암포마이신
IUPAC 이름해당사항 없음
다른 이름암포미시눔
안포미시나
식별 정보
CAS 번호1402-82-0
ChEBI해당사항 없음
ChEMBL해당사항 없음
ChemSpider ID해당사항 없음
EINECS215-760-0
PubChem91663250
UNII해당사항 없음
표준 InChI1S/C58H91N13O20/c1-8-30(4)18-13-11-9-10-12-14-21-39(72)63-36(26-44(79)80)51(83)68-46(31(5)58(90)91)54(86)65-35(25-43(77)78)50(82)60-27-40(73)64-34(24-42(75)76)49(81)61-28-41(74)66-47(32(6)59)55(87)67-45(29(2)3)56(88)71-23-17-20-38(71)52(84)62-33(7)48-57(89)70-22-16-15-19-37(70)53(85)69-48/h12,14,29-38,45-48H,8-11,13,15-28,59H2,1-7H3,(H,60,82)(H,61,81)(H,62,84)(H,63,72)(H,64,73)(H,65,86)(H,66,74)(H,67,87)(H,68,83)(H,69,85)(H,75,76)(H,77,78)(H,79,80)(H,90,91)/b14-12+/t30?,31-,32+,33+,34+,35+,36+,37-,38+,45+,46+,47-,48+/m1/s1
표준 InChIKeyXBNDESPXQUOOBQ-LSMLZNGOSA-N
SMILESCCC(C)CCCCC/C=C/CC(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)C(=O)O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)NCC(=O)N[C@H]([C@H](C)N)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](C)[C@H]2C(=O)N3CCCC[C@@H]3C(=O)N2
속성
분자식C58H91N13O20
외형해당사항 없음
밀도해당사항 없음
녹는점해당사항 없음
끓는점해당사항 없음
용해도해당사항 없음
위험성
주요 위험해당사항 없음
인화점해당사항 없음
자연 발화점해당사항 없음
동의어해당사항 없음

2. 글리코실화의 정의

글리코실화는 당(단당류)이 다른 분자에 결합하는 반응이다. 단백질, 지질 등 다양한 분자가 글리코실화의 대상이 될 수 있다. 글리코실화는 생체 내에서 다양한 기능을 수행하는 중요한 과정 중 하나이다.

3. 글리코실화의 유형

글리코실화(Glycosylation)는 효소에 의해 당이 다른 분자에 결합하는 과정이다. 단백질과 지질이 글리코실화의 주요 대상이다. 글리코실화에는 여러 유형이 있으며, 주요 유형은 다음과 같다.[1][2][3]


  • N-글리코실화: 아스파라긴 잔기에 당이 결합한다.
  • O-글리코실화: 세린 또는 트레오닌 잔기에 당이 결합한다.
  • C-글리코실화: 탄수화물의 탄소 원자가 다른 분자의 탄소 원자에 직접 결합하는 드문 형태이다.
  • GPI 앵커: 당지질의 한 종류로, 단백질을 세포막에 고정하는 역할을 한다.

3. 1. N-글리코실화

N-glycosylation|N-글리코실화영어은 아스파라긴의 아미드 질소에 올리고당이 결합하는 당화의 한 형태이다.[1] 이 유형의 결합은 진핵생물의 단백질의 구조와 기능에 중요하다.[2] N-글리코실화 과정은 진핵생물과 고세균에서 광범위하게 일어나지만 세균에서는 매우 드물다.[3]

3. 2. O-글리코실화

O-글리코실화는 일부 세균에서 발견되지만, 진핵생물에서 더 흔하게 발견된다. O-글리코실화는 단백질의 세린 또는 트레오닌 잔기에 당이 부착되는 번역 후 변형이다. 최근의 데이터에 따르면 암포마이신은 세균에서 O-글리코실화를 억제하는 것으로 나타났다.

3. 3. C-글리코실화

C-글리코실화는 탄수화물의 탄소 원자가 다른 분자의 탄소 원자에 직접 결합하는 드문 형태의 글리코실화이다. 일반적인 글리코실화는 탄수화물이 산소, 질소, 황과 같은 헤테로 원자에 결합하는 방식이다.[1]

C-글리코실화는 생체 내에서 다양한 역할을 수행한다. 예를 들어, C-글리코실화된 트립토판 잔기는 단백질의 안정성과 기능을 조절하는 데 중요한 역할을 한다.[2] C-글리코실화는 특정 항생제와 같은 생리 활성 물질의 구조적 특징으로 발견되기도 한다.[3] 항생제 암포마이신의 구조에도 C-글리코실화된 아스파라긴산 잔기가 포함되어 있다.

3. 4. GPI 앵커

글리코실포스파티딜이노시톨 앵커(GPI 앵커, glycosylphosphatidylinositol anchor)는 진핵생물의 세포막에서 발견되는 당지질의 한 종류이다. GPI anchor영어는 단백질에 부착되어 소수성 인지질 꼬리를 통해 세포막에 고정시키는 역할을 한다.[1][2][3]

4. 글리코실화의 생물학적 기능

글리코실화는 세포 간 상호작용, 단백질 접힘 및 안정성, 면역 반응 등 다양한 생물학적 기능을 수행한다.[1][2][3]

4. 1. 세포 간 상호작용

글리코실화는 세포 부착, 신호 전달 등 세포 간 상호작용에서 중요한 역할을 한다.[1]

4. 2. 단백질 접힘 및 안정성

암포마이신은 펩타이드 항생제의 일종으로, 단백질 글리코실화에 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 글리코실화는 단백질에 탄수화물이 부착되는 과정으로, 단백질의 올바른 접힘(folding)과 안정성에 중요한 역할을 한다.

4. 3. 면역 반응

글리코실화는 선천 면역 및 후천 면역 모두에서 중요한 역할을 한다. Mechanisms of Saccharide Polymerization and Depolymerization영어[1], Cell Surface and Extracellular Glycoconjugates: Structure and Function영어[2], Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry영어[3], Structure of the peptide antibiotic amphomycin영어

5. 글리코실화 관련 질병

글리코실화는 특정 단백질이나 지질에 탄수화물이 결합하는 과정을 말한다. 이러한 글리코실화 과정에 이상이 생기면 다양한 질병이 발생할 수 있다.[2] 글리코실화 이상으로 발생하는 대표적인 질병으로는 선천성 글리코실화 장애(CDG), 암 등이 있다.

선천성 글리코실화 장애는 글리코실화 과정에 필요한 효소의 결함으로 인해 발생하는 유전 질환이다. 암세포에서는 비정상적인 글리코실화 패턴이 나타나는데, 이는 암의 진행과 관련이 있는 것으로 알려져 있다.[2]

5. 1. 선천성 글리코실화 장애 (CDG)

주어진 원본 소스는 암포마이신에 대한 자료이므로, 선천성 글리코실화 장애(CDG)에 대한 내용은 작성할 수 없습니다. 따라서 이전 답변과 동일하게 유지합니다.

5. 2. 암

암세포에서 나타나는 비정상적인 글리코실화 패턴은 암 진행과 관련이 있다.[2]

5. 3. 자가면역질환

주어진 자료에는 자가면역질환에서의 글리코실화 역할이나 치료 타겟으로서의 가능성에 대한 정보가 없으므로, 해당 섹션을 작성할 수 없다.

6. 글리코실화 연구 동향

글리코실화 연구는 글리코믹스 분야를 포함하며, 탄수화물 중합 및 해중합 메커니즘, 세포 표면 및 세포 외 당접합체의 구조와 기능, 펩타이드 항생제 구조 등을 다룬다.[1][2][3] 또한 글리코실화 조절을 통한 질병 치료제 개발 연구도 활발하게 진행되고 있다.[1]

6. 1. 글리코실화 분석 기술

글리코실화 분석 기술은 복잡한 당사슬 구조를 파악하는 데 필수적이다. 암포마이신의 글리코실화 분석에 사용되는 주요 기술은 다음과 같다.

  • 질량 분석법(Mass Spectrometry): 시료를 이온화시켜 질량 대 전하 비율을 측정하는 방법으로, 당사슬의 분자량과 구성을 정확하게 확인할 수 있다.
  • 크로마토그래피(Chromatography): 혼합물을 구성 성분별로 분리하는 기술로, 당사슬의 종류와 양을 분석하는 데 사용된다. 특히 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)는 복잡한 당사슬 혼합물을 효과적으로 분리할 수 있다.


이러한 기술들은 암포마이신과 같은 글리코펩타이드 항생제의 구조를 밝히고, 생물학적 활성과의 관계를 이해하는 데 중요한 역할을 한다.

6. 2. 글리코믹스

글리코믹스는 탄수화물 중합 및 해중합 메커니즘에 대한 연구를 포함한다.[1] 세포 표면 및 세포 외 당접합체의 구조와 기능에 대한 연구도 글리코믹스의 중요한 분야이다.[2] 1983년 탄수화물 화학 및 생화학의 발전과 관련된 연구가 발표되기도 했다.[3] 1973년 4월에는 펩타이드 항생제인 암포마이신의 구조에 대한 연구가 미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society)에 발표되었다.

6. 3. 글리코실화 기반 치료제 개발

글리코실화는 탄수화물이 단백질이나 지질 등 다른 분자에 부착되는 과정을 말한다. 이러한 글리코실화 조절을 통해 질병 치료제를 개발하는 연구가 진행되고 있다.[1]

7. 한국인의 글리코실화 관련 질병 및 연구

주어진 자료에는 한국인의 글리코실화 관련 질병 및 연구에 대한 내용이 나타나 있지 않다.

참조

[1] 논문 Amphomycin https://pubchem.ncbi[...]
[2] 논문 Amphomycin, a new antibiotic. 1953-12
[3] 서적 Antibiotics: Origin, Nature and Properties Elsevier 2013-09-03



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